Кіріспе

Сұлба сигналды жиілігін n есе баяулатады, бүтін сан n үшін Жиілік бөлегіш, сондай-ақ сағатты бөлегіш немесе скалер немесе прескалер деп аталады, бұл жиіліктің кіріс сигналын алатын және жиіліктің шығыс сигналын шығаратын схема: мұнда бүтін сан. Фазалық бұғатталған жиілік синтезаторлары жиілікті бөлушілерді пайдаланып, эталондық жиіліктің еселі жиілікті жасайды. Жиілік бөліктерін аналогтық және цифрлық қолданбалар үшін де қолдануға болады.

Аналогты

Аналогты жиілікті бөлетін құрылғылар аз таралған және тек өте жоғары жиіліктерде қолданылады. Қазіргі заманғы IC технологиясында іске асырылған цифрлық бөлгіштер ондаған ГГц-қа дейін жұмыс істей алады.

Қайта жаңғыртылатын

Регенеративті жиілікті бөлуші, сондай-ақ Миллер жиілікті бөлуші деп аталады, кіріс сигналын араластырғыштан кері байланыс сигналымен араластырады. Бұл сигнал қоспалаушының шығысында жиынтық және айырмашылық жиіліктерді шығарады. Төмен өткізгіш сүзгісі жоғары жиілікті алып тастайды, ал жиілік күшейтіледі және араластырғышқа қайтарылады.

Инъекциялық тұйықталған

Оған аз мөлшерде жоғары жиілікті сигнал берілетін еркін жұмыс істейтін осциллятор кіріс сигналымен қатар тербеліске ұмтылады. Мұндай жиілікті бөлетін құрылғылар теледидар дамуында аса маңызды болды. Ол инъекциялық тұйықталған осцилляторға ұқсас жұмыс істейді. Инъекциялық блокталған жиілікті бөлетін құрылғыда кіретін сигналдың жиілігі осциллятордың еркін жұмыс істеу жиілігінің есесі (немесе бөлігі) болып табылады. Бұл жиілікті бөлетін құрылғылар кең жолақты статикалық (немесе флип-флопқа негізделген) жиілікті бөлетін құрылғыларға қарағанда қуаттылығы төмен болса да, кемшілігі олардың кішкене бұғаттау диапазоны болып табылады. ILFD-нің бұғатталу диапазоны тербеліс резервуарының сапа коэффициентіне (Q) кері пропорционал. Интегралды схемалардың жобаларында бұл ILFD-ді процестердің өзгеруіне сезімтал етеді. Қозғалтқыш схеманың (мысалы, кернеуді басқаратын осциллятордың) баптау диапазоны ILFD-нің кіру блоктау диапазонына кіруі тиіс.

Цифрлық

2 бүтін санды бөлу үшін кіріс сигналымен сағатталған қарапайым бинарлық санаушыны қолдануға болады. Ең аз мәнді шығыс биті кіріс сағатының 1/2 жылдамдығында ауысады, келесі биті 1/4 жылдамдықта, үшінші биті 1/8 жылдамдықта және т.б. Flipflop-тардың орналасуы - n бүтін санды бөлудің классикалық әдісі. Мұндай бөлу жиілік пен фазаның қоршаған ортаның, соның ішінде температураның өзгеруіне байланысты көзге сәйкес келеді. Ең қарапайым конфигурация - әр флип-флоп 2-ге бөлінетін серия. Үш серия үшін мұндай жүйе 8-ге бөлінеді. Флип-флоп тізбегіне қосымша логикалық қақпаларды қосу арқылы басқа бөліну қатынастарын алуға болады. Интегралды схемалық логикалық отбасылар кейбір жалпы бөліну қатынастарына бір чиптік шешімді қамтамасыз ете алады. Цифрлық сигналды жұп бүтін санның еселіне бөлу үшін тағы бір танымал контур Джонсон санағышы болып табылады. Бұл кіру сигналымен сағатталатын ауысу регистрінің желісі. Соңғы регистрдің толықтырылған шығысы бірінші регистрдің кірісіне қайтарылады. Шығу сигналы бір немесе бірнеше регистрлік шығыстардан алынады. Мысалы, 6-ға бөлуші 3 регистрлі Джонсон санағышымен құрастырылуы мүмкін. Санақшының алты жарамды мәні - 000, 100, 110, 111, 011 және 001. Бұл үрдіс әрбір рет қайталанады. Әрбір регистрдің шығысы - регистрлер арасындағы 120° фазалық ауытқумен f/6 шаршы толқын. Қосымша бүтін санның бөлгіштерін беру үшін қосымша тіркелімдер қосылуы мүмкін.

Фракциялық-N синтезі

Бөлшек n жиілік синтезаторы екі бүтін санның бөлгішін, бірін N-ге, екіншісін (N + 1) жиілік бөлгішіне бөлу арқылы құрастырылуы мүмкін. Модульді басқарушы арқылы N екі мәннің арасында ауыстырылады, сондықтан VCO бір бұғатталған жиілік пен екіншісі арасында ауысады. VCO екі бұғатталған жиіліктің уақыт орталығында тұрақты болады. Жиілікті бөлуші екі бөлік мәндерінде өткізетін уақыттың пайызын өзгертіп, биктелген VCO жиілігін өте ұсақ түйіршіктілікпен таңдауға болады.

Дельта-сигма

Егер N-ге бөлу және (N + 1) -ге бөлу кезеңі кезеңді болса, VCO шығысында қажетті жиілікке қоса жалған сигналдар пайда болады. Дельта сигма фракциялық n бөлгіштер бұл мәселені N және (N + 1) таңдауын кездейсоқ түрде N және (N + 1) уақытты орташалау қатынастарын сақтай отырып шешеді.